WO2013047925A1 - 복합 케이블 접속 장치 - Google Patents
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- G02B6/4415—Cables for special applications
- G02B6/4416—Heterogeneous cables
Definitions
- the present invention relates to a composite cable connecting device. More specifically, the present invention relates to a connection device for connecting a composite cable for establishing a power network and a communication network in a distribution system.
- Smart Grid is an intelligent grid system that optimizes energy efficiency by exchanging real-time information in both directions by integrating information technology (IT) into the existing grid.
- Communication networks must be built together.
- the problem to be solved by the present invention is to provide a composite cable connecting device for the connection between the composite cable when simultaneously building a power network and a communication network using the optical-power composite cable.
- a composite cable connecting device includes a neutral wire connecting portion, a straight connecting portion, a first optical connecting portion, a second optical connecting portion, a first connecting cable, and a second connecting cable.
- the neutral connecting portion connects the first neutral wire drawn out of the first composite cable and the second neutral wire drawn out of the second composite cable.
- the linear connection portion connects the first conductor drawn out of the first composite cable and the second conductor drawn out of the second composite cable.
- the first optical connection unit pulls out the first temperature measuring optical cable and the second temperature measuring optical cable from the first composite cable.
- the second optical connection unit pulls out the third temperature measurement optical cable and the fourth temperature measurement optical cable from the second composite cable.
- the first connection cable connects the first temperature measuring optical cable and the third temperature measuring optical cable, and measures the outside air temperature of the first neutral wire and the second neutral wire connected through the neutral wire connection part.
- the second connection cable connects the second temperature measurement optical cable and the fourth temperature measurement optical cable, and measures the outside air temperature of the linear connection portion.
- the second connection cable is formed in a structure surrounding the circumference of the linear connection portion.
- the linear connecting portion is formed with a screw-shaped groove on the surface, the second connecting cable is formed along the groove formed in the linear connecting portion.
- the first connecting cable is formed adjacent to the first neutral wire and the second neutral wire connected through the neutral wire connection part.
- the first connection cable is formed in a form of being wound around a plurality of structures.
- the composite cable connecting device further includes a third connection cable connecting the first communication optical cable drawn out of the first composite cable and the second communication optical cable drawn out of the second composite cable.
- the first optical connection unit withdraws the first communication optical cable from the first composite cable
- the second optical connection unit withdraws the second communication optical cable from the second composite cable
- the third connecting cable is formed to have a length longer than the shortest distance from the first optical connecting portion provided in the first composite cable to the second optical connecting portion provided in the second composite cable.
- first optical connecting portion pulls out the first communication optical cable in a direction opposite to the direction in which the second optical connecting portion is located
- the second optical connecting portion pulls out the second communication optical cable in a direction opposite to the direction in which the first optical connecting portion is located
- the composite cable connection device further includes an optical signal amplifying unit for amplifying the optical signal input from the first optical connecting unit and outputting the amplified optical signal to the second optical connecting unit.
- the third connection cable transfers the amplified optical signal output from the optical signal amplifier to the second optical connector.
- the first optical connection unit branches the first communication optical cable, and connects the branched optical cable to the fourth connection cable.
- connection device that provides a connection between the optical-power composite cable, and to measure the temperature of the cable connection point using the optical cable included in the composite cable It can monitor and branch the optical cable to connect with external communication device or communication network.
- FIG. 1 is a cross-sectional view of a composite cable according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a view showing the structure of a composite cable according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a diagram illustrating a cable connection structure according to a first embodiment of the present invention.
- connection cable 4 is a diagram illustrating a structure of forming a connection cable according to an exemplary embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a view showing the structure of the bracket according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a view showing the structure of a linear connection member according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 7 illustrates a structure of an optical connection device according to an embodiment of the present invention.
- FIG 8 is a front view of a fixing device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a view showing the side of the fixing device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a cable connection structure according to a second embodiment of the present invention.
- FIG. 1 is a cross-sectional view of a composite cable according to an embodiment of the present invention.
- the composite cable 100 is an optical-power composite cable constituting a distribution system, and includes a first stainless steel tube 110 and a second stainless steel tube 120 formed in the neutral layer.
- the first tube 110 and the second tube 120 contains an optical cable.
- FIG. 2 is a view showing the structure of a composite cable according to an embodiment of the present invention.
- the first stainless tube 110 includes a first cable 111, a second cable 112, a third cable 113, and a fourth cable 114.
- the first cable 111, the second cable 112, the third cable 113, and the fourth cable 114 correspond to optical cables.
- the first cable 111 is an optical cable for measuring the temperature of the composite cable 100.
- the second cable 112, the third cable 113, and the fourth cable 114 are optical cables for constructing an optical communication network for a distribution system.
- the second stainless steel tube 120 includes a fifth cable 121, a sixth cable 122, a seventh cable 123, and an eighth cable 124.
- the fifth cable 121, the sixth cable 122, the seventh cable 123, and the eighth cable 124 correspond to an optical cable.
- the fifth cable 121 is an optical cable for measuring the temperature of the composite cable 100.
- the sixth cable 122, the seventh cable 123, and the eighth cable 124 are optical cables for constructing an optical communication network for a distribution system.
- FIG. 3 is a diagram illustrating a cable connection structure according to a first embodiment of the present invention.
- the composite cable connecting device 400 connects the first composite cable 200 and the second composite cable 300, and the neutral wire connecting member 410, the linear connecting member 420, and the first optical fiber.
- the connection part 430, the second optical connection part 440, the first connection cable 450, the second connection cable 460, and the third connection cable 470 are included.
- the first optical connecting portion 430 and the second optical connecting portion 440 are connected through the first connecting cable 450, the second connecting cable 460, and the third connecting cable 470 corresponding to the optical cable. .
- the first composite cable 200 includes a first tube 210, a second tube 220, a first neutral wire 230, and a first conductor 240
- the second composite cable 300 includes The third tube 310, the fourth tube 320, the second neutral line 330, and the second conductor 340 are included.
- the first tube 210, the second tube 220, the third tube 310, and the fourth tube 320 correspond to stainless steel tubes in which optical cables are embedded.
- each of the first tube 210, the second tube 220, the third tube 310, and the fourth tube 320 includes an optical cable for temperature measurement and an optical cable for communication.
- the neutral wire connecting member 410 connects the first neutral wire 230 and the second neutral wire 330.
- the linear connecting member 420 connects the first conductor 240 and the second conductor 340.
- the first optical connector 430 is formed around the first composite cable 200 and is connected to the first tube 210 and the second tube 220 drawn out of the first composite cable 200.
- the first optical connector 430 connects the optical cable for temperature measurement included in the first tube 210 to the first connection cable 450, and connects the optical cable for temperature measurement included in the second tube 210 to the second connection.
- the cable 460 is connected, and a plurality of communication optical cables included in the first tube 210 or the second tube 220 are connected to the third connection cable 470.
- the second optical connector 440 is formed around the second composite cable 300 and is connected to the third tube 310 and the fourth tube 320 drawn from the second composite cable 300.
- the second optical connector 440 connects the optical cable for temperature measurement included in the third tube 310 to the first connection cable 450, and connects the optical cable for temperature measurement included in the fourth tube 320 to the second connection.
- the cable 460 is connected, and the plurality of communication optical cables included in the third tube 310 or the fourth tube 320 are connected to the third connection cable 470.
- the first connection cable 450 is connected to the first neutral wire 230 and the second neutral wire 330 connected through the neutral wire connecting member 410 to measure the outside temperature of the first neutral wire 230 and the second neutral wire 330. It is formed adjacent to, the first end is connected to the first optical connecting portion 430, the second end is connected to the second optical connecting portion 440 to connect the first optical connecting portion 430 and the second optical connecting portion 440. Connect.
- the first connection cable 450 is connected to the temperature measurement optical cable included in the first tube 210 in the first optical connection unit 430, and the third tube 310 in the second optical connection unit 440. It is connected to the optical cable for temperature measurement included in). Through this, the first connection cable 450 connects the optical cable for temperature measurement included in the first tube 210 and the optical cable for temperature measurement included in the third tube 310.
- the second connection cable 460 is formed in a structure surrounding the circumference of the linear connection member 420 in order to measure the outside air temperature of the linear connection member 420, and the first end is connected to the first optical connection unit 430. The second end is connected to the second optical connector 440 to connect the first optical connector 430 and the second optical connector 440.
- the second connection cable 460 is connected to the temperature measurement optical cable included in the second tube 220 in the first optical connection 430, and the fourth tube 320 in the second optical connection 440. It is connected to the optical cable for temperature measurement included in). Through this, the second connection cable 460 connects the optical cable for temperature measurement included in the second tube 220 and the optical cable for temperature measurement included in the fourth tube 320.
- the third connection cable 470 is connected to the plurality of communication optical cables included in the first tube 210 or the second tube 220 in the first optical connection unit 430, the second optical connection unit 440 It is connected to a plurality of communication optical cables included in the third tube 310 or the fourth tube 320 in the interior. Through this, the third connection cable 470 connects the plurality of communication optical cables included in the first composite cable 200 and the plurality of communication optical cables included in the second composite cable 300.
- the third connecting cable 470 has a first end connected to the first optical connecting portion 430 in a direction opposite to the linear connecting member 420, and a second end connecting the second optical connecting portion (420) in a direction opposite to the linear connecting member 420.
- 440 is connected to connect the first optical connector 430 and the second optical connector 440.
- connection cable of the composite cable connection device according to an embodiment of the present invention with reference to Figures 4 to 6 will be described.
- connection cable 4 is a diagram illustrating a structure of forming a connection cable according to an exemplary embodiment of the present invention.
- the first connection cable 450 of the composite cable connection device 400 uses the neutral connection member 410 to measure the outside air temperature of the first neutral wire 230 and the second neutral wire 330. It is formed in the vicinity of the first neutral line 230 and the second neutral line 330 connected through.
- the first connection cable 450 It is formed uniformly through this structure.
- the first connection cable 450 may include a first bracket 451 fixed to the first neutral wire 230, a second bracket 452 fixed to the neutral wire connecting member 410, and a first fixed cable fixed to the second neutral wire 330. It is formed in the form wound around 3 brackets 453.
- the first connection cable 450 since the first connection cable 450 is formed in a predetermined shape through the plurality of brackets, the first connection cable 450 may accurately measure the outside air temperature of the first neutral wire 230 or the second neutral wire 330. Can be.
- the second connection cable 460 of the composite cable connection device 400 is formed in a structure surrounding the circumference of the linear connection member 420 in order to measure the outside air temperature of the linear connection member 420.
- the second connecting cable 460 It is formed along the groove 421 formed in the surface of this linear connection material 420.
- the groove 421 is formed on the surface of the linear connection member 420 in the form of a screw.
- the second connection cable 460 is formed in the linear connection member 420 in a predetermined number and manner, the second connection cable 460 can accurately measure the outside air temperature of the linear connection member 420.
- FIG. 5 is a view showing the structure of the bracket according to an embodiment of the present invention.
- the bracket 500 includes a first structure 510 for fixing the bracket 500 to the first neutral wire 230, the second neutral wire 330, or the neutral wire connecting member 410. And a second structure 520 for installing the first connecting cable 450.
- FIG. 6 is a view showing the structure of a linear connection member according to an embodiment of the present invention.
- a groove 421 for forming the second connection cable 460 is formed on the surface of the linear connection member 420.
- FIG. 7 illustrates a structure of an optical connection device according to an embodiment of the present invention.
- the optical connection device 600 corresponds to the first optical connection part 430 and the second optical connection part 440 included in the composite cable connection device 400, and the input part 610 and the connection part. 620, and an output unit 630.
- the optical connection device 600 will be described based on the first optical connection unit 430.
- the input unit 610 is a plurality of the first tube 210 and the second tube 220 withdrawn from the first composite cable 200 is input, and included in the first tube 210 or the second tube 220 Optical cables are output.
- the connection unit 620 receives a plurality of optical cables included in the first tube 210 or the second tube 220 from the input unit 610, and inputs the plurality of input optical cables to the first connection cable 450 and the second connection.
- the cable 460, the third connection cable 470, or the fourth connection cable 480 are output in correspondence with each other, and the temperature measurement optical cable connection 621, the communication optical cable connection 622, and the optical branch 623 are provided. Include.
- the temperature measuring optical cable connection part 621 corresponds to the temperature measuring optical cable included in the first tube 210 to the first connection cable 450, and the optical cable for temperature measurement included in the second tube 220 to the second. It corresponds to the connection cable 460.
- the communication optical cable connection unit 622 corresponds to the third connection cable 470 a plurality of communication optical cables included in the first tube 210 or the second tube 220.
- the optical branch unit 623 branches one of the plurality of communication optical cables included in the first tube 210 or the second tube 220, and corresponds the branched optical cable to the fourth connection cable 480.
- the fourth connection cable 480 is connected to another communication device or communication network.
- the output unit 630 receives a plurality of optical cables from the connection unit 620, and inputs the plurality of input optical cables to the first connection cable 450, the second connection cable 460, the third connection cable 470, or the first connection cable. 4 Connect to the connection cable (480).
- the output unit 630 connects the temperature measurement optical cable included in the first tube 210 among the input optical cables to the first connection cable 450.
- the output unit 630 connects the optical cable for temperature measurement included in the second tube 220 among the plurality of input optical cables to the second connection cable 460.
- the output unit 630 connects a plurality of communication optical cables included in the first tube 210 or the second tube 220 to the third connection cable 470 among the plurality of input optical cables.
- the output unit 630 connects the optical cable branched among the plurality of input optical cables to the fourth connection cable 480.
- FIGS. 8 and 9 a fixing device for fixing an optical connection device according to an embodiment of the present invention to a composite cable will be described with reference to FIGS. 8 and 9.
- FIG 8 is a front view of a fixing device according to an embodiment of the present invention.
- the fixing device 700 includes a support 710 and a cable fixing 720.
- the supporting unit 710 is provided with an optical connection device 600.
- the cable fixing part 720 fixes the fixing device 700 to the composite cable 100.
- FIG. 9 is a view showing the side of the fixing device according to an embodiment of the present invention.
- the supporting part 710 of the fixing device 700 is formed with a groove for fixing the optical connecting device 600, and the optical connecting device 600 is formed in the groove of the supporting part 710. It is formed in a corresponding structure. Through this, the optical connection device 600 can be stably installed in the composite cable through the fixing device 700.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a cable connection structure according to a second embodiment of the present invention.
- the composite cable connection device 400 may further include an optical signal amplifier 800 and a connection cable 810 when amplification of an optical signal is required.
- an optical signal amplifier 800 and a connection cable 810 when amplification of an optical signal is required.
- the optical signal amplifier 800 is disposed between the first optical connector 430 and the second optical connector 440, and amplifies the optical signal amplified by amplifying the optical signal input from the first optical connector 430. 2 to the optical connection unit 440.
- the optical signal amplifier 800 is connected to the first optical connection unit 430 through the connection cable 810 to receive an optical signal from the first optical connection unit 430, and the second through the third connection cable 470.
- the optical signal amplified by being connected to the optical connector 440 is output to the second optical connector 440.
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Abstract
복합 케이블 접속 장치는 제1 복합 케이블에서 인출된 제1 중성선과 제2 복합 케이블에서 인출된 제2 중성선을 연결하는 중성선접속부, 제1 복합 케이블에서 인출된 제1 도체와 제2 복합 케이블에서 인출된 제2 도체를 연결하는 직선접속부, 제1 복합 케이블에서 제1 온도 측정용 광케이블과 제2 온도 측정용 광케이블을 인출하는 제1 광접속부, 제2 복합 케이블에서 제3 온도 측정용 광케이블과 제4 온도 측정용 광케이블을 인출하는 제2 광접속부, 제1 온도 측정용 광케이블과 제3 온도 측정용 광케이블을 연결하며, 중성선접속부를 통해 연결된 제1 중성선과 제2 중성선의 외기 온도를 측정하는 제1 접속 케이블, 그리고 제2 온도 측정용 광케이블과 제4 온도 측정용 광케이블을 연결하며, 직선접속부의 외기 온도를 측정하는 제2 접속 케이블을 포함한다.
Description
본 발명은 복합 케이블 접속 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게, 본 발명은 배전계통에서 전력망과 통신망을 구축하기 위한 복합 케이블을 접속하는 접속 장치에 관한 것이다.
본 발명은 2011년 9월 26일에 출원된 한국특허출원 제10-2011-0097156호의 출원일의 이익을 주장하며, 그 내용 전부는 본 명세서에 포함된다.
스마트 그리드(Smart Grid)는 기존의 전력망에 정보기술(IT)을 접목하여 전력 공급자와 소비자가 양방향으로 실시간 정보를 교환함으로써 에너지 효율을 최적화하는 지능형 전력망 시스템이므로, 이러한 스마트 그리드를 구축하기 위해서는 전력망과 통신망이 함께 구축되어야 한다.
종래에는 기존에 구축된 전력망과는 별도로 통신망을 구축하였다. 하지만, 배전계통과 같은 전력망은 광범위하게 구축되어 있기 때문에, 이러한 전력망과 연계되는 통신망을 구축하기 어렵다는 문제점이 있다.
본 발명을 통해 해결하고자 하는 과제는, 광-전력 복합 케이블을 이용하여 전력망과 통신망을 동시에 구축할 때 복합 케이블들간의 접속을 위한 복합 케이블 접속 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 특징에 따른 복합 케이블 접속 장치는 중성선접속부, 직선접속부, 제1 광접속부, 제2 광접속부, 제1 접속 케이블, 및 제2 접속 케이블를 포함한다. 중성선접속부는 제1 복합 케이블에서 인출된 제1 중성선과 제2 복합 케이블에서 인출된 제2 중성선을 연결한다. 직선접속부는 제1 복합 케이블에서 인출된 제1 도체와 제2 복합 케이블에서 인출된 제2 도체를 연결한다. 제1 광접속부는 제1 복합 케이블에서 제1 온도 측정용 광케이블과 제2 온도 측정용 광케이블을 인출한다. 제2 광접속부는 제2 복합 케이블에서 제3 온도 측정용 광케이블과 제4 온도 측정용 광케이블을 인출한다. 제1 접속 케이블은 제1 온도 측정용 광케이블과 제3 온도 측정용 광케이블을 연결하며, 중성선접속부를 통해 연결된 제1 중성선과 제2 중성선의 외기 온도를 측정한다. 제2 접속 케이블은 제2 온도 측정용 광케이블과 제4 온도 측정용 광케이블을 연결하며, 직선접속부의 외기 온도를 측정한다.
여기서, 제2 접속 케이블은 직선접속부의 둘레를 감싸는 구조로 형성된다.
이때, 직선접속부는 표면에 나사선 형태의 홈이 형성되고, 제2 접속 케이블은 직선접속부에 형성된 홈을 따라 형성된다.
여기서, 제1 접속 케이블은 중성선접속부를 통해 연결된 제1 중성선 및 제2 중성선과 인접하여 형성된다.
이때, 제1 접속 케이블은 복수 개의 구조물에 감기는 형태로 형성된다.
여기서, 복합 케이블 접속 장치는 제1 복합 케이블에서 인출된 제1 통신용 광케이블과 제2 복합 케이블에서 인출된 제2 통신용 광케이블을 연결하는 제3 접속 케이블을 더 포함한다.
이때, 제1 광접속부는 제1 복합 케이블에서 제1 통신용 광케이블을 인출하고, 제2 광접속부는 제2 복합 케이블에서 제2 통신용 광케이블을 인출한다.
또한, 제3 접속 케이블은 제1 복합 케이블에 설치된 제1 광접속부에서 제2 복합 케이블에 설치된 제2 광접속부까지의 최단거리보다 긴 길이로 형성된다.
또한, 제1 광접속부는 제1 통신용 광케이블을 제2 광접속부가 위치한 방향의 반대방향으로 인출하고, 제2 광접속부는 제2 통신용 광케이블을 제1 광접속부가 위치한 방향의 반대방향으로 인출한다.
이때, 복합 케이블 접속 장치는 제1 광접속부로부터 입력된 광신호를 증폭하고, 증폭된 광신호를 제2 광접속부로 출력하는 광신호 증폭부를 더 포함한다.
또한, 제3 접속 케이블은 광신호 증폭부에서 출력되는 증폭된 광신호를 제2 광접속부로 전달한다.
이때, 제1 광접속부는 제1 통신용 광케이블을 분기하고, 분기된 광케이블을 제4 접속 케이블에 연결한다.
본 발명의 특징에 따르면, 광-전력 복합 케이블들간의 접속을 제공하는 접속 장치를 이용하여 전력망과 통신망을 동시에 구축할 수 있고, 복합 케이블에 포함된 광케이블을 이용하여 케이블 접속 지점의 온도를 측정 및 감시할 수 있으며, 광케이블을 분기하여 외부 통신장치 또는 통신망과 연결할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 복합 케이블의 단면을 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 복합 케이블의 구조를 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 케이블 접속 구조를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 접속 케이블의 형성 구조를 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 금구의 구조를 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 직선접속재의 구조를 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 광접속장치의 구조에 대해 설명한다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 고정 장치의 정면을 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 고정 장치의 측면을 도시한 도면이다.
도 10은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 케이블 접속 구조를 도시한 도면이다.
본 발명을 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 여기서, 반복되는 설명, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 고지 기능, 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다. 본 발명의 실시형태는 해당 기술분야에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다. 따라서, 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있다.
이제 도면을 참고하여 본 발명의 실시 예에 따른 복합 케이블 접속 장치에 대해 설명한다.
먼저, 도 1 및 도 2를 참고하여 본 발명의 실시 예에 따른 배전계통을 구성하는 복합 케이블에 대해 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 복합 케이블의 단면을 도시한 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 복합 케이블(100)은 배전계통을 구성하는 광-전력 복합 케이블로, 중성선층에 형성된 제1 스테인리스 튜브(110) 및 제2 스테인리스 튜브(120)를 포함한다. 여기서, 제1 튜브(110) 및 제2 튜브(120)는 광 케이블을 내장한다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 복합 케이블의 구조를 도시한 도면이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 제1 스테인리스 튜브(110)는 제1 케이블(111), 제2 케이블(112), 제3 케이블(113), 및 제4 케이블(114)를 포함한다. 여기서, 제1 케이블(111), 제2 케이블(112), 제3 케이블(113), 및 제4 케이블(114)은 광케이블에 해당한다.
제1 케이블(111)은 복합 케이블(100)의 온도를 측정하기 위한 광케이블이다.
제2 케이블(112), 제3 케이블(113), 및 제4 케이블(114)는 배전계통에 대한 광통신망을 구성하기 위한 광케이블이다.
제2 스테인리스 튜브(120)는 제5 케이블(121), 제6 케이블(122), 제7 케이블(123), 및 제8 케이블(124)을 포함한다. 여기서, 제5 케이블(121), 제6 케이블(122), 제7 케이블(123), 및 제8 케이블(124)은 광케이블에 해당한다.
제5 케이블(121)은 복합 케이블(100)의 온도를 측정하기 위한 광케이블이다.
제6 케이블(122), 제7 케이블(123), 및 제8 케이블(124)은 배전계통에 대한 광통신망을 구성하기 위한 광케이블이다.
다음은, 도 3을 참고하여 본 발명의 제1 실시 예에 따른 복합 케이블들 간의 접속 구조에 대해 설명한다.
도 3은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 케이블 접속 구조를 도시한 도면이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 복합 케이블 접속 장치(400)는 제1 복합 케이블(200)과 제2 복합 케이블(300)을 연결하며, 중성선접속재(410), 직선접속재(420), 제1 광접속부(430), 제2 광접속부(440), 제1 접속 케이블(450), 제2 접속 케이블(460), 및 제3 접속 케이블(470)을 포함한다. 여기서, 제1 광접속부(430)와 제2 광접속부(440)는 광케이블에 해당하는 제1 접속 케이블(450), 제2 접속 케이블(460), 및 제3 접속 케이블(470)을 통해 연결된다.
이때, 제1 복합 케이블(200)은 제1 튜브(210), 제2 튜브(220), 제1 중성선(230), 및 제1 도체(240)를 포함하고, 제2 복합 케이블(300)은 제3 튜브(310), 제4 튜브(320), 제2 중성선(330), 및 제2 도체(340)를 포함한다. 여기서, 제1 튜브(210), 제2 튜브(220), 제3 튜브(310), 및 제4 튜브(320)는 광 케이블이 내장된 스테인리스 튜브에 해당한다.
또한, 제1 튜브(210), 제2 튜브(220), 제3 튜브(310), 및 제4 튜브(320)의 각각은 온도 측정용 광케이블 및 통신용 광케이블을 포함한다.
중성선접속재(410)는 제1 중성선(230)과 제2 중성선(330)을 연결한다.
직선접속재(420)는 제1 도체(240)와 제2 도체(340)를 연결한다.
제1 광접속부(430)는 제1 복합 케이블(200)의 둘레에 형성되며, 제1 복합 케이블(200)에서 인출된 제1 튜브(210) 및 제2 튜브(220)와 연결된다.
제1 광접속부(430)는 제1 튜브(210)에 포함된 온도 측정용 광케이블을 제1 접속 케이블(450)에 연결하고, 제2 튜브(210)에 포함된 온도 측정용 광케이블을 제2 접속 케이블(460)에 연결하며, 제1 튜브(210) 또는 제2 튜브(220)에 포함된 복수 개의 통신용 광케이블들을 제3 접속 케이블(470)에 연결한다.
제2 광접속부(440)는 제2 복합 케이블(300)의 둘레에 형성되며, 제2 복합 케이블(300)에서 인출된 제3 튜브(310) 및 제4 튜브(320)와 연결된다.
제2 광접속부(440)는 제3 튜브(310)에 포함된 온도 측정용 광케이블을 제1 접속 케이블(450)에 연결하고, 제4 튜브(320)에 포함된 온도 측정용 광케이블을 제2 접속 케이블(460)에 연결하며, 제3 튜브(310) 또는 제4 튜브(320)에 포함된 복수 개의 통신용 광케이블들을 제3 접속 케이블(470)에 연결한다.
제1 접속 케이블(450)은 제1 중성선(230) 및 제2 중성선(330)의 외기 온도를 측정하기 위해 중성선접속재(410)를 통해 연결된 제1 중성선(230) 및 제2 중성선(330)과 인접하여 형성되며, 제1 종단이 제1 광접속부(430)와 연결되고, 제2 종단이 제2 광접속부(440)와 연결되어 제1 광접속부(430)와 제2 광접속부(440)를 연결한다.
제1 접속 케이블(450)은 제1 광접속부(430)의 내부에서 제1 튜브(210)에 포함된 온도 측정용 광케이블과 연결되고, 제2 광접속부(440)의 내부에서 제3 튜브(310)에 포함된 온도 측정용 광케이블과 연결된다. 이를 통해, 제1 접속 케이블(450)은 제1 튜브(210)에 포함된 온도 측정용 광케이블과 제3 튜브(310)에 포함된 온도 측정용 광케이블을 연결한다.
제2 접속 케이블(460)은 직선접속재(420)의 외기 온도를 측정하기 위해 직선접속재(420)의 둘레를 감싸는 구조로 형성되며, 제1 종단이 제1 광접속부(430)와 연결되고, 제2 종단이 제2 광접속부(440)와 연결되어 제1 광접속부(430)와 제2 광접속부(440)를 연결한다.
제2 접속 케이블(460)은 제1 광접속부(430)의 내부에서 제2 튜브(220)에 포함된 온도 측정용 광케이블과 연결되고, 제2 광접속부(440)의 내부에서 제4 튜브(320)에 포함된 온도 측정용 광케이블과 연결된다. 이를 통해, 제2 접속 케이블(460)은 제2 튜브(220)에 포함된 온도 측정용 광케이블과 제4 튜브(320)에 포함된 온도 측정용 광케이블을 연결한다.
제3 접속 케이블(470)은 제1 광접속부(430)의 내부에서 제1 튜브(210) 또는 제2 튜브(220)에 포함된 복수 개의 통신용 광케이블들과 연결되고, 제2 광접속부(440)의 내부에서 제3 튜브(310) 또는 제4 튜브(320)에 포함된 복수 개의 통신용 광케이블들과 연결된다. 이를 통해, 제3 접속 케이블(470)은 제1 복합 케이블(200)에 포함된 복수 개의 통신용 광케이블들과 제2 복합 케이블(300)에 포함된 복수 개의 통신용 광케이블들을 연결한다.
제3 접속 케이블(470)은 제1 종단이 직선접속재(420)의 반대방향으로 제1 광접속부(430)와 연결되고, 제2 종단이 직선접속재(420)의 반대방향으로 제2 광접속부(440)와 연결되어 제1 광접속부(430)와 제2 광접속부(440)를 연결한다. 이때, 제3 접속 케이블(470)이 직선접속재(420)의 아래로 늘어진 형태로 형성되어, 직선접속재(420)에 고장이 발생하여도 통신용 광케이블들의 피해를 최소화할 수 있다.
다음은, 도 4 내지 도 6을 참고하여 본 발명의 실시 예에 따른 복합 케이블 접속 장치의 접속 케이블에 대한 형성 구조에 대해 설명한다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 접속 케이블의 형성 구조를 도시한 도면이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 복합 케이블 접속 장치(400)의 제1 접속 케이블(450)은 제1 중성선(230) 및 제2 중성선(330)의 외기 온도를 측정하기 위해 중성선접속재(410)를 통해 연결된 제1 중성선(230)과 제2 중성선(330)의 근처에 형성된다.
제1 접속 케이블(450)에서 측정된 제1 중성선(230) 또는 제2 중성선(330)의 외기 온도는 제1 접속 케이블(450)이 형성된 구조에 따라 차이가 있으므로, 제1 접속 케이블(450)이 구조물을 통해 일정하게 형성된다.
제1 접속 케이블(450)은 제1 중성선(230)에 고정된 제1 금구(451), 중성선접속재(410)에 고정된 제2 금구(452), 및 제2 중성선(330)에 고정된 제3 금구(453)에 감기는 형태로 형성된다.
이를 통해, 제1 접속 케이블(450)이 복수 개의 금구들을 통해 일정한 형태로 형성되므로, 제1 접속 케이블(450)은 제1 중성선(230) 또는 제2 중성선(330)의 외기 온도를 정확하게 측정할 수 있다.
복합 케이블 접속 장치(400)의 제2 접속 케이블(460)은 직선접속재(420)의 외기 온도를 측정하기 위해 직선접속재(420)의 둘레를 감싸는 구조로 형성된다.
제2 접속 케이블(460)에서 측정된 직선접속재(420)의 외기 온도는 제2 접속 케이블(460)을 직선접속재(420)에 감는 횟수와 방법에 따라 차이가 있으므로, 제2 접속 케이블(460)이 직선접속재(420)의 표면에 형성된 홈(421)을 따라 형성된다. 여기서, 홈(421)은 직선접속재(420)의 표면에 나사선 형태로 형성된다.
이를 통해, 제2 접속 케이블(460)이 일정한 횟수와 방법으로 직선접속재(420)에 형성되므로, 제2 접속 케이블(460)은 직선접속재(420)의 외기 온도를 정확하게 측정할 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 금구의 구조를 도시한 도면이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 금구(500)는 금구(500)를 제1 중성선(230), 제2 중성선(330), 또는 중성선접속재(410)에 고정시키기 위한 제1 구조물(510), 및 제1 접속 케이블(450)을 설치하기 위한 제2 구조물(520)을 포함한다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 직선접속재의 구조를 도시한 도면이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 직선접속재(420)의 표면에는 제2 접속 케이블(460)을 형성하기 위한 홈(421)이 형성된다.
다음은, 도 7을 참고하여 본 발명의 실시 예에 따른 광접속장치에 대해 설명한다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 광접속장치의 구조에 대해 설명한다.
도 7에 도시된 바와 같이, 광접속장치(600)는 복합 케이블 접속 장치(400)에 포함된 제1 광접속부(430) 및 제2 광접속부(440)에 대응되며, 입력부(610), 접속부(620), 및 출력부(630)를 포함한다. 이하에서는, 제1 광접속부(430)를 기준으로 광접속장치(600)를 설명한다.
입력부(610)는 제1 복합 케이블(200)에서 인출된 제1 튜브(210) 및 제2 튜브(220)가 입력되고, 제1 튜브(210) 또는 제2 튜브(220)에 포함된 복수 개의 광케이블들이 출력된다.
접속부(620)는 입력부(610)로부터 제1 튜브(210) 또는 제2 튜브(220)에 포함된 복수 개의 광케이블들이 입력되고, 입력된 복수 개의 광케이블들을 제1 접속 케이블(450), 제2 접속 케이블(460), 제3 접속 케이블(470), 또는 제4 접속 케이블(480)에 대응시켜 출력하며, 온도 측정용 광케이블 접속부(621), 통신용 광케이블 접속부(622), 및 광분기부(623)를 포함한다.
온도 측정용 광케이블 접속부(621)는 제1 튜브(210)에 포함된 온도 측정용 광케이블을 제1 접속 케이블(450)에 대응시키고, 제2 튜브(220)에 포함된 온도 측정용 광케이블을 제2 접속 케이블(460)에 대응시킨다.
통신용 광케이블 접속부(622)는 제1 튜브(210) 또는 제2 튜브(220)에 포함된 복수 개의 통신용 광케이블들을 제3 접속 케이블(470)에 대응시킨다.
광분기부(623)는 제1 튜브(210) 또는 제2 튜브(220)에 포함된 복수 개의 통신용 광케이블들 중 어느 하나를 분기하고, 분기된 광케이블을 제4 접속 케이블(480)에 대응시킨다. 여기서, 제4 접속 케이블(480)은 다른 통신기기 또는 통신망과 연결된다.
출력부(630)는 접속부(620)로부터 복수 개의 광케이블들이 입력되고, 입력된 복수 개의 광케이블들을 제1 접속 케이블(450), 제2 접속 케이블(460), 제3 접속 케이블(470), 또는 제4 접속 케이블(480)에 연결한다.
출력부(630)는 입력된 복수 개의 광케이블들 중에서 제1 튜브(210)에 포함된 온도 측정용 광케이블을 제1 접속 케이블(450)에 연결한다.
출력부(630)는 입력된 복수 개의 광케이블들 중에서 제2 튜브(220)에 포함된 온도 측정용 광케이블을 제2 접속 케이블(460)에 연결한다.
출력부(630)는 입력된 복수 개의 광케이블들 중에서 제1 튜브(210) 또는 제2 튜브(220)에 포함된 복수 개의 통신용 광케이블들을 제3 접속 케이블(470)에 연결한다.
출력부(630)는 입력된 복수 개의 광케이블들 중에서 분기된 광케이블을 제4 접속 케이블(480)에 연결한다.
다음은, 도 8 및 도 9를 참고하여 본 발명의 실시 예에 따른 광접속장치를 복합 케이블에 고정하는 고정 장치에 대해 설명한다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 고정 장치의 정면을 도시한 도면이다.
도 8에 도시된 바와 같이, 고정 장치(700)는 받침부(710) 및 케이블 고정부(720)를 포함한다.
받침부(710)에는 광접속장치(600)가 설치된다.
케이블 고정부(720)는 고정 장치(700)를 복합 케이블(100)에 고정시킨다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 고정 장치의 측면을 도시한 도면이다.
도 9에 도시된 바와 같이, 고정 장치(700)의 받침부(710)는 광접속장치(600)를 고정하기 위한 홈이 형성되고, 광접속장치(600)는 받침부(710)의 홈에 대응되는 구조로 형성된다. 이를 통해, 광접속장치(600)는 고정 장치(700)를 통해 복합 케이블에 안정적으로 설치될 수 있다.
다음은, 도 10을 참고하여 본 발명의 제2 실시 예에 따른 복합 케이블들 간의 접속 구조에 대해 설명한다.
도 10은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 케이블 접속 구조를 도시한 도면이다.
도 10에 도시된 바와 같이, 복합 케이블 접속 장치(400)는 광신호에 대한 증폭이 필요한 경우에 광신호 증폭부(800) 및 연결 케이블(810)을 더 포함할 수 있다. 이하에서는, 도 3에 따른 복합 케이블 접속 장치와 대비하여 차이가 있는 부분을 중심으로 설명한다.
광신호 증폭부(800)는 제1 광접속부(430)와 제2 광접속부(440)의 사이에 설치되며, 제1 광접속부(430)로부터 입력된 광신호를 증폭하여 증폭된 광신호를 제2 광접속부(440)로 출력한다.
광신호 증폭부(800)는 연결 케이블(810)을 통해 제1 광접속부(430)와 연결되어 제1 광접속부(430)로부터 광신호를 입력받고, 제3 접속 케이블(470)을 통해 제2 광접속부(440)와 연결되어 증폭된 광신호를 제2 광접속부(440)로 출력한다.
이를 통해, 통신망의 구간이 길고, 분기되는 구간이 많은 배전계통에서 광손실 문제를 해결할 수 있다.
이상에서와 같이 도면과 명세서에서 최적의 실시 예가 개시되었다. 여기서 특정한 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미 한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 그러므로, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.
Claims (12)
- 제1 복합 케이블에서 인출된 제1 중성선과 제2 복합 케이블에서 인출된 제2 중성선을 연결하는 중성선접속부;상기 제1 복합 케이블에서 인출된 제1 도체와 상기 제2 복합 케이블에서 인출된 제2 도체를 연결하는 직선접속부;상기 제1 복합 케이블에서 제1 온도 측정용 광케이블과 제2 온도 측정용 광케이블을 인출하는 제1 광접속부;상기 제2 복합 케이블에서 제3 온도 측정용 광케이블과 제4 온도 측정용 광케이블을 인출하는 제2 광접속부;상기 제1 온도 측정용 광케이블과 상기 제3 온도 측정용 광케이블을 연결하며, 상기 중성선접속부를 통해 연결된 상기 제1 중성선과 상기 제2 중성선의 외기 온도를 측정하는 제1 접속 케이블; 및상기 제2 온도 측정용 광케이블과 상기 제4 온도 측정용 광케이블을 연결하며, 상기 직선접속부의 외기 온도를 측정하는 제2 접속 케이블을 포함하는 복합 케이블 접속 장치.
- 청구항 1에 있어서,상기 제2 접속 케이블은상기 직선접속부의 둘레를 감싸는 구조로 형성되는 복합 케이블 접속 장치.
- 청구항 2에 있어서,상기 직선접속부는표면에 나사선 형태의 홈이 형성되고,상기 제2 접속 케이블은상기 직선접속부에 형성된 홈을 따라 형성되는 복합 케이블 접속 장치.
- 청구항 1에 있어서,상기 제1 접속 케이블은상기 중성선접속부를 통해 연결된 상기 제1 중성선 및 상기 제2 중성선과 인접하여 형성되는 복합 케이블 접속 장치.
- 청구항 4에 있어서,상기 제1 접속 케이블은복수 개의 구조물에 감기는 형태로 형성되는 복합 케이블 접속 장치.
- 청구항 1에 있어서,상기 제1 복합 케이블에서 인출된 제1 통신용 광케이블과 상기 제2 복합 케이블에서 인출된 제2 통신용 광케이블을 연결하는 제3 접속 케이블을 더 포함하는 복합 케이블 접속 장치.
- 청구항 6에 있어서,상기 제1 광접속부는상기 제1 복합 케이블에서 상기 제1 통신용 광케이블을 인출하고,상기 제2 광접속부는상기 제2 복합 케이블에서 상기 제2 통신용 광케이블을 인출하는 복합 케이블 접속 장치.
- 청구항 7에 있어서,상기 제3 접속 케이블은상기 제1 복합 케이블에 설치된 상기 제1 광접속부에서 상기 제2 복합 케이블에 설치된 상기 제2 광접속부까지의 최단거리보다 긴 길이로 형성되는 복합 케이블 접속 장치.
- 청구항 7에 있어서,상기 제1 광접속부는상기 제1 통신용 광케이블을 상기 제2 광접속부가 위치한 방향의 반대방향으로 인출하고,상기 제2 광접속부는상기 제2 통신용 광케이블을 상기 제1 광접속부가 위치한 방향의 반대방향으로 인출하는 복합 케이블 접속 장치.
- 청구항 7에 있어서,상기 제1 광접속부로부터 입력된 광신호를 증폭하고, 증폭된 광신호를 상기 제2 광접속부로 출력하는 광신호 증폭부를 더 포함하는 복합 케이블 접속 장치.
- 청구항 10에 있어서,상기 제3 접속 케이블은상기 광신호 증폭부에서 출력되는 상기 증폭된 광신호를 상기 제2 광접속부로 전달하는 복합 케이블 접속 장치.
- 청구항 6에 있어서,상기 제1 광접속부는상기 제1 통신용 광케이블을 분기하고, 분기된 광케이블을 제4 접속 케이블에 연결하는 복합 케이블 접속 장치.
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Non-Patent Citations (1)
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Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| KR101247013B1 (ko) | 2013-04-01 |
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